海底热液活动模拟实验装置及其关键技术研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
图表目录 | 第11-14页 |
1 绪论 | 第14-27页 |
·课题背景 | 第14-17页 |
·热液活动的总体介绍 | 第14-16页 |
·热液调查研究技术进展 | 第16-17页 |
·热液模拟实验技术的必要性及国内外现状 | 第17-24页 |
·热液活动模拟实验技术的必要性 | 第17-18页 |
·热液模拟实验技术的国外研究现状 | 第18-22页 |
·热液模拟实验技术的国内研究现状 | 第22-24页 |
·现阶段热液模拟实验装置不足分析 | 第24页 |
·本课题的研究意义与研究内容 | 第24-26页 |
·课题的研究意义 | 第24-25页 |
·课题的研究内容 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
2 热液模拟平台设计及控制原理研究 | 第27-41页 |
·热液特性及热液模拟参照特性 | 第27-30页 |
·热液特性 | 第27-29页 |
·热液模拟参照的特性 | 第29-30页 |
·热液模拟平台设计方案 | 第30-32页 |
·温度监测与控制系统设计 | 第32-37页 |
·温度控制硬件选择方案 | 第32-36页 |
·温度采集与控制系统工作原理 | 第36-37页 |
·压力监测与控制系统设计 | 第37-40页 |
·压力控制关键元件的选择方案 | 第37-39页 |
·压力采集与控制系统工作原理 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 热液扩散釜的CFD仿真探索 | 第41-68页 |
·引言 | 第41-42页 |
·仿真的必要性 | 第41页 |
·CFD仿真的目的与意义 | 第41-42页 |
·计算流体动力学方法 | 第42-46页 |
·计算流体动力学介绍 | 第42-43页 |
·CFD软件简介 | 第43-44页 |
·基本理论及计算方法 | 第44-46页 |
·热液扩散釜CFD仿真抽象及处理慨述 | 第46-52页 |
·模型抽象 | 第46页 |
·三维模型的建立 | 第46-48页 |
·ICEM CFD前处理 | 第48-50页 |
·FLUENT主要设置与参数确定 | 第50-52页 |
·后处理 | 第52页 |
·空间位置布局影响的探究 | 第52-56页 |
·冷水入口位置 | 第52-54页 |
·出水口位置 | 第54-56页 |
·冷热水流量大小的理想配比问题探究 | 第56-61页 |
·速度因素对热液模拟的影响探究 | 第57-59页 |
·冷热水口径大小对热液模拟的影响探究 | 第59-60页 |
·冷热水流量大小理想配比分析 | 第60-61页 |
·扩散釜的大小(直径与高度)的理想配比探究 | 第61-65页 |
·直径因素 | 第62-63页 |
·高度因素 | 第63页 |
·扩散釜的直径与高度的理想配比分析 | 第63-65页 |
·CFD结果对扩散釜设计的参考指南 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
4 热液扩散釜的设计研究 | 第68-83页 |
·热液扩散釜的设计参数及总体结构 | 第68-70页 |
·设计参数 | 第68页 |
·总体结构 | 第68-70页 |
·设计的基本理论 | 第70-73页 |
·强度理论 | 第70-71页 |
·容器失效与破坏形式 | 第71-73页 |
·热液扩散釜的设计 | 第73-79页 |
·壁厚设计 | 第73-74页 |
·平盖设计 | 第74-75页 |
·支撑环设计 | 第75-77页 |
·热液扩散釜总体尺寸 | 第77-79页 |
·热液扩散釜的ANSYS理论仿真校核 | 第79-82页 |
·热液扩散釜整体的ANSYS仿真校核 | 第79-81页 |
·热液扩散釜支撑环的ANSYS仿真校核 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
5 热液模拟实验平台试验研究 | 第83-96页 |
·硬件平台 | 第83-86页 |
·系统平台整机及主要组成部分 | 第83-85页 |
·电控系统平台及主要模块 | 第85-86页 |
·软件平台 | 第86-89页 |
·上位机控制软件设计 | 第86-88页 |
·上下位机通信原理 | 第88-89页 |
·系统实验研究 | 第89-95页 |
·温度控制实验研究 | 第89-92页 |
·压力控制实验研究 | 第92-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
6 总结与展望 | 第96-98页 |
·总结 | 第96-97页 |
·展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |